保护元器件选型说明.ppt
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1、君耀电子有限公司,Specialist overvoltage Protector,元器件产品说明,一、产品分类二、主要应用领域三、各种防雷元器件介绍四、应用案例,一、产品分类:,过压保护元器件,过流保护元器件,过压保护元件,限压型,开关型,过压保护元器件,按其作用机理可分为二大类:,1、开关型元件:,陶瓷气体放电管强效放电管半导体放电管,共同特点是:击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,几乎没有漏电流 击穿(导通)后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小 脉冲通流容量(峰值电流)很大:陶瓷气体放电管的8/20s波(短波)峰值电流常用的有5kA、10kA、20kA、40KA、60KA,更大的,达
2、100kA、200KA以上;玻璃放电管(强效放电管)的8/20s波(短波)峰值电流现有500A、1kA、3kA三种;半导体过电压保护器的10/1000s波(长波)峰值电流在几十至上百A之间。除了个别半导体过电压保护器外,它们都具有双向对称特性 陶瓷气体放电管和玻璃放电管(强效放电管)的电容都很小,在3pF以下。玻璃放电管(强效放电管)和半导体过电压保护器的响应速度都很快,小于ns量级。,玻璃放电管(强效放电管)和半导体过电压保护器:通流容量较陶瓷气体放电管小得多 击穿电压尚未形成系列值 玻璃放电管(强效放电管)击穿电压误差较大,为20%半导体过电压保护器电容较大,几pF至几十pF。它们的缺点分
3、别是:陶瓷气体放电管:由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为小于100ns,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉冲。击穿电压一致性,分散性较大,一般的为20%,个别的也有15%的。,2、限压型(箝压)元件,压敏电阻(MOV)TVS DIODE(瞬态电压抑制二极管)TVS/ESD ARRAY COMPONENT,特点:,它们不象开关元件类具有开关特性,而是象稳压二极管那样具有稳压特性。当外加电压小于其导通电压时,它具有很大的内阻,因而漏电流很小;当外加电压大于其导通电压时,其内阻急剧减小,可以流过很大的电流,而其两端的电压却基本上维持不变,只有些微上升。压敏电阻与TVS管的
4、差别在于:压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大单体可达几70kA;但压敏电阻易老化,大电流时限制电压较高,低电压时漏电流较大。TVS管的非线性特性和稳压管一样,击穿前漏电流很小,击穿后是标准的稳压特性,抑制电压能力特别强,限制电压(最大箝位电压)较低,但通流能力较小。再有就是反应速度不同,TVS管的反应速度很快,为1ps级,而压敏电阻反应速度较慢,为25nS级。另外,两者的电容都较大(TVS管有低电容产品)。,过流保护元件(PPTC),PPTC:自恢复保险丝是一种正温度系数热敏电阻,当流过它的电流小于其保持电流IH时(温度较低),它的阻值很小,近似于短路;当
5、流过它的电流超过其触发电流IT时(温度升高),它的阻值急剧增大,从而阻断电流的侵入或者阻断信号的续流,但由于热惰性,反应速度很慢,(流过的电流越大,反应越快);若能同时与过压保护器件配合使用既其到过压保护又起到过流保护,是比较理想的配合保护方案。,二、主要应用领域,开关元件主要应用于共模保护,将雷电流泄放入大地,有时也用作差模保护,防止雷电流窜入被保护设备。限压元件主要应用于差模保护,以降低残压,防止过高的电压损坏被保护设备,有时也用在共模电路作为放电管的限流元件,以便在雷电过后阻断续流。具体来说,压敏电阻主要用于交流和直流电源系统的防雷保护,也可用于直流或低频信号控制电路的防雷保护。放电管类
6、开关元件可用于各种电源电路和信号电路(包括射频信号和高速网络信号线路)的保护。TVS管、玻璃放电管、半导体过电压保护器和自恢复保险丝大多用于信号电路(电源电路中应用),TVS管和半导体过电压保护器因通流能力较小,一般作为信号电路的第二级保护,以降低残压;自恢复保险丝一般串联在两级保护电路之间的信号线上,作为隔离和退耦元件用,也可用在第一级作限流元件以阻断开关元件的续流,或者和普通保险丝一样串联在电源线路上使用。,三、各种防雷(电涌)元器件介绍,压敏电阻(MOV),1、概述:压敏电阻是一种用得最多的限压器件。现在大量使用的是氧化锌(ZnO)压敏电阻,属于半导体电阻器的一种。由于它的电压系列齐全(
7、12V1800V)、通流量大小兼备(从几百A到几十kA,甚至上百kA),适合于用在各种交直流电源电路和低频信号/控制电路中作浪涌防护。它的封装形式主要有圆片形和方片形两大类,圆片形的基体直径有5、7、10、14、20、25、32、40、53等几种,方片形的主要是3434 mm的被银裸片。,2、特性:,顾名思义,压敏电阻是一种“电阻值对电压敏感”的电阻器。随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从M(兆欧)级变到m(毫欧)级。其典型伏安特性如下图所示:,由图可见,当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不
8、大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻烧毁短路甚至炸裂。正常使用时压敏电阻处于漏电流区,受到浪涌冲击时进入非线性区泄放浪涌电流,一般不使用饱和区。,压敏电阻的主要特性参数,压敏电压UN:通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是10%。最大持续工作电压 UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压值Udc。一般Uac0.64U1mA,Udc0.83U1mA。,通流量(最大冲击电流)
9、Im:指压敏电阻能够承受的8/20s波的最大冲击电流峰值 表中“标准”指标准产品,“高能”指高焦耳系列产品)。,限制电压(箝位电压)Uc:技术规格书中给出的箝位电压值是指给压敏电阻施加IX(A)的8/20s波冲击电流时,压敏电阻上呈现的电压。实际使用中,压敏电压越高,施加的冲击电流越大,限制电压(或称残压)就越高,漏电流Il:测量漏电流时,通常给压敏电阻加上Udc=0.83 U1mA的电压(有时也用0.75 U1mA,一般不采用)。一般要求静态漏电流Il20A(也有要求10A的)。在实际使用中,更关心的不是静态漏电流值本身的大小,而是它的稳定性,即在冲击试验后或在高温条件下的变化率。在冲击试验
10、后或在高温条件下其变化率不超过一倍,即认为是稳定的。,非线性指数:指电压的变化对电流的影响能力,可用公式表示为:,使用指导:,电源产品及电源防雷器的可靠性、安全性在很大程度上依赖于压敏电阻的正确使用,以下原则可供使用参考。特别要指出的是,在电涌设计中还要考虑各个地方的电源质量差别、雷击频度和强度的差别、被保护设备的安装使用情况和冲击耐受能力等的差别,不能用一个公式照搬照套。设计好的防雷保护装置必须在现场使用条件下或尽可能接近真实情况的模拟条件下进行试验验证。,压敏电压的计算:,一般可用下式计算:U1mA=KUsp/(1-a)(1-b)式中:K为与电源质量有关的系数,一般取K=(1.11.6),
11、电源质量较好的城市可取小些,电源质量较差的农村(特别是山区)可取大些。Usp为电源电压峰值,对交流电源Usp=2 Uac(有效值),对直流电源Usp=Udc。a为老化系数,一般取0.15。b为压敏电压公差值,一般为0.1。按以上公式计算,220V交流电源防雷器应选用压敏电压为510V620V的压敏电阻较合适。选用压敏电压高一点的,可以降低故障率,延长使用寿命。,标称放电电流的计算:,标称放电电流应按压敏电阻等降额曲线中冲击10次的数值进行计算,约为1次冲击通流量的三分之一,即1/3 Im。,压敏电阻的并联:,当一个压敏电阻满足不了标称放电电流的要求时,可采用多个压敏电阻并联使用。同时也降低限制
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